摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-16页 |
1.2 二回路汽水循环流程和水质监测 | 第16-20页 |
1.2.1 二回路汽水循环流程 | 第16页 |
1.2.2 水质监测指标 | 第16-18页 |
1.2.3 二回路水质在线监测点及要求 | 第18-20页 |
1.3 二回路水质控制工艺现状 | 第20-23页 |
1.3.1 凝结水精处理系统 | 第20-21页 |
1.3.2 加入化学试剂联胺和氨水 | 第21-22页 |
1.3.3 热力除氧 | 第22页 |
1.3.4 蒸汽发生器排污净化 | 第22页 |
1.3.5 蒸汽发生器一次侧向二次侧的泄漏监测 | 第22-23页 |
1.3.6 蒸汽发生器的化学清洗 | 第23页 |
1.4 本文要研究方向 | 第23页 |
1.5 本章小结 | 第23-24页 |
2 水质偏离原因分析及排查方法研究 | 第24-43页 |
2.1 水质偏离数据收集 | 第24-30页 |
2.1.1 循环冷却水泵转速切换 | 第24页 |
2.1.2 加药泵故障 | 第24页 |
2.1.3 凝汽器传热管泄漏 | 第24-25页 |
2.1.4 净化树脂床失效 | 第25页 |
2.1.5 原水水质恶化 | 第25-26页 |
2.1.6 系统运行工况变化 | 第26-28页 |
2.1.7 真空边界吸入脏水 | 第28-29页 |
2.1.8 人员操作失误 | 第29-30页 |
2.2 水质偏离数据统计分析 | 第30-31页 |
2.3 导致水质偏离的工艺系统分析 | 第31-33页 |
2.4 水质偏离排查措施分析 | 第33-35页 |
2.4.1 溶氧上涨 | 第33页 |
2.4.2 凝结水电导异常上升 | 第33-34页 |
2.4.3 蒸汽发生器排污水电导及氯离子升高 | 第34页 |
2.4.4 给水pH值变化 | 第34-35页 |
2.5 一种水质偏离排查的新方法 | 第35-41页 |
2.5.1 新方法的实践 | 第35-41页 |
2.5.2 新方法的特点 | 第41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
3 水质控制对策研究 | 第43-60页 |
3.1 真空系统查漏 | 第43页 |
3.2 凝汽器传热管泄漏处理 | 第43-44页 |
3.3 凝结水精处理 | 第44页 |
3.4 凝结水精处理系统再生方式优化 | 第44-46页 |
3.4.1 三层混床运行方式的可行性分析 | 第44-46页 |
3.4.2 应用前景分析 | 第46页 |
3.5 取消氨化运行 | 第46-48页 |
3.5.1 取消氨化运行的可行性分析 | 第46-48页 |
3.6 凝结水精处理系统运行方式优化 | 第48-50页 |
3.6.1 凝结水精处理系统运行模式优化的可行性分析 | 第48-50页 |
3.6.2 应用前景 | 第50页 |
3.7 二回路补水源水质控制 | 第50-53页 |
3.7.1 增加反渗透系统的可行性分析 | 第51-52页 |
3.7.2 田湾核电二期工程反渗透系统的应用 | 第52-53页 |
3.8 轴封射水抽汽器改造 | 第53-54页 |
3.9 化学试剂调节 | 第54-55页 |
3.9.1 进酸碱管线增加过滤器的可行性 | 第54页 |
3.9.2 更换隔膜泵的可行性 | 第54-55页 |
3.10 机组大修期间设备保养和冲洗 | 第55-57页 |
3.10.1 大修期间二回路系统的保养 | 第55-57页 |
3.10.2 大修后二回路系统的冲洗 | 第57页 |
3.11 本章小结 | 第57-60页 |
4 优化二回路水质的综合方法 | 第60-65页 |
4.1 取消氨化运行后带来的主要问题 | 第60-61页 |
4.2 0+4运行模式的优点 | 第61页 |
4.3 0+4模式运行可以弥补取消氨化运行缺点 | 第61-62页 |
4.4 一种优化二回路水质的综合方法 | 第62页 |
4.5 综合方法的实践验证 | 第62-64页 |
4.6 本章总结 | 第64-65页 |
5 结论 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |